Table of Contents
הבנה של מדדים קרובים ב-אנטנה
מדידות אנטנה ליד שדה ללכוד נתונים שדה אלקטרומגנטי בסביבה הקרובה של האנטנה תחת בדיקה (AUT), בדרך כלל במרחק של כמה אורכי גל.בניגוד לבדיקות שדה רחוק, הדורשות תאים נוכומיים גדולים או טווחים חיצוניים כדי לדמות תנאי גל מטוסים, טכניקות ליד שדה מאפשרות אלגוריתמים מתמטיים ונשלטים באמצעות אנטנות מתוחכמות (שלבים ושלב) מוקלטים על פני משטח ידוע - תכנון ביצועים מדויקים, או מדויקים של קרינה מהירה, או מדויקת, או מדויקת של קרינת דיוק גבוהה.
מערכות מדידה ליד שדה הן הכרחיות כאשר בוחנים מערךים גדולים, אנטנה רפלקטור, או מכשירים מודרניים של 5G ולוויינים, שהם גדולים מדי או כיוון מדי עבור טווחי שדה רחוק.על ידי העברת החקירה על פני רשת מדגימה, המערכת מתעדת את הגודל ואת השלב של הפרמטרים החשמליים או המגנטיים של מערכת טנגנטינית גבוהה.
סריקה ליד שדה מספקת גם את היתרון של מדידת האנטנה בסביבה מבוקרת, צמצום תלות מזג האוויר והתערבות ממקורות חיצוניים.הגדרה חוזרת זו היא קריטית לבדיקה ברמת הייצור שבו יש לשמור על עקביות על יחידות עם סטייה מינימלית.היכולת לחלץ פרמטרים ברשת ישירות מהנתונים שדה מפחיתה את ההסתמכות על ניתוח רשת וקטור נפרד (VNA) מדידות, תוך ייעלות את הבדיקה ועלויות המכשיר התחתון.
למה S Parameters Matter for Antenna Characterization
פרמטרים המתארים את ההתנהגות הלינארית של מכשיר כפי שנראה בנמלי האנטנות שלו.עבור בדיקות האנטנה, S11 מייצג את ההשתקפות של השתקפות קלט coefficient, אשר מתייחס ישירות למניעה של התאמה והפסד החזרה.S21 (או S12 מאפיין את השידור בין שתי אנטנה או בין אנטנה לבין בדיקה, מתן רווחים ומידע הפיכה.
כאשר אנטנה פועלת במערכת, S11 עני פירושו כוח משתקף בחזרה אל המשדר, צמצום היעילות וסיכון נזק. Accurate S פרמטר פרמטר פרמטר במהלך שלב האבטיפוס מסייע למהנדסים להתאים רשתות, לאמת רוחב פס, ולהאשר כי הפיכה הדדית עם אלמנטים סמוכים (במערךים) נשאר בתוך גבולות עיצוב.בבדיקות שדה קרוב, פרמטרים S אינם נמדדים ישירות באנטנות עם מסוף VNA; הם נגזרים מרחוק גישה יעילה או יעילה לנתוני קוהרנטיות אלה.
מטריצה S-parameter עבור אנטנה קשורה באופן אינטימי למאפיינים הקרינה שלה.לדוגמה, הכוח המואר הכולל הנקוב מתבנית השדה הרחוק חייב להיות שווה את הכוח נטו להיכנס לנמל האנטנה, מינוס אומי ודיאלקטרי הפסדים. על ידי שילוב נתונים מרוחקים ליד שדה רחוק נגזר עם מדידות כוח מבוזר, מהנדסים יכולים לחלץ גודל S11 ובשלב עם ביטחון, בדומה, פרמטרים מרובים-מקלט נגזרים על ידי כל אחד אחר שדה.
הכנת רכישה של נתונים קרוב ל-Field
ציוד קליברציה והגדרה
הבסיס של מיצוי פרמטר אמין S הוא מערכת מדידה קפדנית מאוד. a וקטור רשת מנתח (VNA) מתחבר הן AUT והן את ה- AUT ו- Near-field, לכידת גודל ושלב של האותות המועברים ומשתקף. מלא שתי יחידות של קיטור, כגון SOLT (קיצור-Load-Through) או TR (באמצעות-Reect-Line), חייב להתבצע בשלב בדיקה סטנדרטית של CART, או פרמטר פתוח, כדי להציג את ה-S.
אלור הרובוט סריקה וה-AUT הוא קריטי באותה מידה. מוטציות מכניות לגרום לבדיקות כדי להתנתק משטח הדגימה המיועד, מעוות את חלוקת השדה המדוייקת או מערכות היישור אופטיות משמשים כדי למפות את הגיאומטריה האמיתית של ממש.המדת המדידה עצמה צריכה להיות חופשית מהשתקפות מוגזמת; קולטת מיקום וטכניקות גירוד זמן יכולות לדכא עוד יותר את רוחב הפסימיים עבור רמות גבוהות של עבודה (B) נמוכה יותר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, לפחות, פחות השפעה על פרמטרים של משקל בינוני (B) על פני השטח המהיר יותר על פני השטח המהיר יותר, לפחות, פחות גבוה יותר, עלות נמוכה יותר, על פני השטח של התדירות גבוהה יותר על פני השטח של התדירות גבוהה יותר של משקל נמוך יותר, על פני השטח של משקל נמוך יותר, על פני השטח של משקל בינוני (B (B) על ידי פרמטרים פחות גבוה יותר, כלומר, על פני השטח של משקל נמוך יותר של פרמטרים (B) נמוך יותר, על ידי פרמטרים פחות גבוה יותר, עלות נמוכה יותר, עלות נמוכה יותר של פרמטרים (B (B) עלות נמוכה יותר של משקל נמוך יותר של משקל נמוך יותר, כלומר, כלומר, עלות
בחירה ומילוי
בדיקה של שדה קרוב היא עצמה אנטנה קטנה עם דפוס כיוון.הגודל הסופי שלה ותגובה לא-אידאלית לעוות את השדה המדוייק. תיקון Probe חיוני לשחזר את השדה בפועל של AUT. המאפיינים המקבלים של החקירה מאופיין מראש, בדרך כלל באמצעות אנטנה התייחסות ידועה או על ידי ביצוע מדידות קיטוב מרובות.מודרני משלב נתונים בדיקה כדי לערעור את ההשפעה של הנתונים הגולמיים, מניבה אמיתית של חומרת, כדי להשיג את רכיבי שדה הראייה הנכון על מנת לבצע מדידת הפרמטרים שלה.
בחירה פרובה תלויה בטווח התדר, קיטוב, ואת סוג הסריקה. Open-end גל בדיקות מציעים דפוסים מוגדרים היטב והם נפוצים עבור סריקת פלאאר.עבור מדידות ליד שדה, בדיקות כפולות-קוטב מהירות איסוף נתונים. בדיקות גבוהות-gain שיפור יחס אותות-לא-מס אבל דורש תיקון זהיר יותר עקב הצמצם הגדול שלהם בכל המקרים, יש לשמור על בדיקה ליניארית של טוהר בדרך כלל יש צורך בדיקה סימולציה ברורה של טוהר-ממדיקבת.
Defining the Measurement Grid
המרווח המרחבי של השטח הסריקה מוכתב על ידי הקריטריון Nyquist: מספר הגל המקסימלי של השדה המוקרן קובע את הדגימה הנדרשת ספאק.עבור סריקת פלאאר של אנטנה עם כיוונים מקסימליים רחוק למטה במידה שווה שדה, ספיגה המומלצת היא בדרך כלל חצי גל או פחות בתדר הגבוה ביותר של עניין.
עבור סריקות צילינדיקליות וספיריקליות, מדגם אנגולרי מחוספס ועלייה ברווחים בעקבות כללים אנלוגיים.מספר הכולל של נקודות מדידה יכול להגיע למאות אלפי, תוך ניכוי רכישת נתונים אוטומטיים ועיבוד אותות חזקים כל נקודת מדידה נוספת מגבירה את זמן הרכישה ה-AUTC, כך ש-Acc-off-off-Fal-of-out-out-end חייב להיעשות בין רזולוציה מרחבית משך הבדיקה הכולל.
קרוב ל-Far-Field Trans-Field Transטרנספורמציה Fundamentals
Planar, Cylindrical, ו-Spherical Scanning
שיטת הטרנספורמציה תלויה בגאומטריה הסריקה. Planar ליד שדה מדידות להשתמש בספקטרום הגל של המטוס (PWS) ייצוג על ידי יישום של ארבעהייה דו-ממדית לרכיבי שדה טנגנטיים נמדדים, הספקטרום הזווית הזווית הזווית הזוויתי של גלי המטוס מתקבל.תבנית השדה הרחוק הוא לוכד ישירות מספקטרום עבור ספקטרום רחב (ההההת) באופן נרחב עבור אנטנות גבוהה, כי הוא לוכד באופן טבעי את כל מאמץ חישובי.
סריקות סייליות ליד שדה מתאים לאנטנות עם דפוסים אטומיים במטוס אחד, כגון אנאנטנות תחנת בסיס.שדה IEEE מסתכם פונקציות גל צילינדי, ואת השדה הרחוק התאושש באמצעות הרחבה ואינטגרציה.Spherments ליד שדה מייצגים את המקרה הכללי ביותר, המציע תבנית 3D-20 מלאה עבור כל אנטנה נמדדת נתונים מפורטת ו- 19 מעלות צלזיוס) הופך לסטנדרטים פשוטים של , כגון: 0 סטנדרטיים (CentiFel) , 000) , 000 , 000) , כלומר, כלומר, כלומר, סטנדרטים פשוטים, , , כלומר, , מדדים פשוטים, , , , , , , , כלומר, מדדים של מדדים של מדדים של 1D) , מייצגים את ה-CERC, מדדים קרובים קרוב לתקני מדידה גבוהה של 1D ו-Fal קרוב ל-CERFSD-C, מייצגים את ה-Centryd-Cli-Cli-Centli-C, מייצגים את ה-Centryl-Cli-Cli קרוב ל-Cli-Cate קרוב ל-Cli-Centryd-Cate קרוב-Cate קרוב
לכל גיאומטריה סריקה יש השלכות על תקציב השגיאה S-parameter. סריקת פלאאר הם מהירים ויעילים חישוביים אבל דורש אזור סריקה גדול ללכוד קרינה רחבה, המשפיעה על דיוק S21 נמוך. סריקות Cylindrical טובות עבור אנאנטנות עם קרן סריקה קבועה בגובה, בעוד סריקות pherical מספקות את הנתונים המלאים ביותר, אך דורשות יותר רכישה וזמנים מורכבים יותר של דיוקים על ידי ה- SUT.
טרנספורמציות מתמטיות: ארבעייה ושיטת הרחבה של מצב
(ב) [[1924]]]]]] [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]
(הופנה מהדף "סיילינר" (Cylindrical and sphericalטרנספורמציות) משתמשים ב-"ארבעה סדרות" (ארבעה) בתיאוםים זוויתיים ו"Kerical Hankel" (אנ') ב-"מספר התקני" (Angular) של ה-"ALTF) הוא ראשי תיבות של ספקטרום של ספקטרום: "היחסים המתמטיים" (SLT) בין ה-F) לבין הגרסאות) של הגלקסיות (S) הם בגדר LT) של LT2 (S) ו-[[הידועות) ו-[[הידועות).
טכניקות תיקון
תיקון Probe ניתן לבצע בתחום ספקטרלי באמצעות התקני קבלת השלבים של הבדיקה.עבור סריקה פלאאר, הנתונים נמדדים מחולקים על ידי גל קבלת ספקטרום של המטוס של הבדיקה, בתנאי שהדפוס הוא רגיש לרעש, כך מסננים רגילים כמו מסנן תיקון Wiener עשוי להיות מיושם. לחלופין, את הבדיקה ניתן לדגום של דיפולציה יסודית, ומנעו מקבצי בדיקה שיטתית במיוחד עבור פרמטרים.
תוכנה מודרנית כוללת לעתים קרובות שגרות תיקון בנויות של בדיקות שמקבלות קובץ תבנית בפורמטים סטנדרטיים.זה קריטי כי נתוני הדפוס של החקירה נמדדים באותם תדרים ועם אותן הגדרות קיטוב המשמשות ב- AUT סריקות.עבור אנטנה רב-פורט, תיקון החקירה חייב להיות מיושם באופן עקבי על נתוני השדה מכל אחד מהתערות, ומבטיח שכל קוטביות בבדיקה מוצפת באופן אחיד.
שלב-בי-שלב של S Parameters
הרהורים (S11)
[ה]ההשתקפות של S11 מנבאת את ההפרעה של הטרנספורמציה של האנטנה (החומר) לאחר שדה קרוב לטרנספורמציה של שדה רחוק, הכוח המוקרן הכולל הוא אינטגרציה של דפוס השדה המרוחק מעל 4 ⁇ steradian המלא, לאחר שכוח הקלט של SLT211 הוא ידוע מן הגולגולת המודרנית (SLTD) של LT211: ⁇ =F171=FD) {\displaystyle SLT1=R}=R}=R}=R}=R}=R}=R.
עבור אנטנה אובדן, הכוח המוקרן הוא פחות מ (1 - S11;02033 מובנים 1) PIRFLT:2incidentFLT 3 בגלל הפסדי אומי במוליכים ודיאלקטרי.הפסדים אלה יכולים להיות מוערך ביעילות האנטנה, אשר יכול להיות נגזר על ידי עלייה כמעט שדה קרוב או מתוקן נפרד של משוואה (SUT) במידה רבה יותר מאשר משוואה פשוטה של 0.
קביעת קריטריונים של Transmission Coefficients (S21, S12)
Transmission S פרמטרים בין שני נמלים - למשל, בין שני אלמנטים אנטנה במערך, או בין אנטנה שלב ההתייחסות לבין AUT - ניתן להפיק על ידי השוואת רווח רחוק שדה עם רווח ידוע של קרן סטנדרטית. במערכת ליד שדה, את הבדיקה עצמה יכול לשמש את הפלט השני אם calibrated. על ידי הצבת ההתקדמות של מרחק ידוע ומדידת השידור coefficient כמו פונקציה מרוחקת של מחזור חיץ 'מפס' על ידי s ממולאר על ידי ספקטרום מלא של כל ספקטרום של Sranged CAMP.
במיצוי רב-פורט, הגישה המבודדת של האלמנט מניחה כי נוכחות החקירה אינה מפריעה ליציאת הנמלים AUT. ההנחה הזו מחזיקה כאשר ההפיכה ההדדית בין החקירה לבין ה- AUT נמוכה, אשר בדרך כלל המקרה עבור בדיקות גל פתוח עם דפוסים נמוכים, עבור בדיקות רווח גבוה יותר, מהפכות מרובות עשויות להציג שגיאות הפיכה; זמן-דומיין יכול לעזור לבודד את האלמנטים הפעילים של ה-Squaretretretretretretretretretretretretretial של כל האלמנטים פעיל.
פוסט-Processing and אימות
לאחר טרנספורמציה, יש לאמת את ה-Sפרמטרים המפלטים של ה-S11, כדי להשוות את S11 שנמדד ישירות עם VNA על אותה מערכת (על ידי שוברת קשר סריקה) עם הערך המתקבל משיטת השדה הקרובה.הסכם בתוך 0.2 dB ו- 2 מעלות של שלב מצביע על דחיסה מוצקה (SLT2) דפוס שדה רחוק יכול גם להיות בהשוואה לטווח קומפקטי או לתוצאות חלקיות.
אימות חייב לכלול גם הערכה של חזרות מדידה. הפעלת אותה סריקה מספר פעמים וניתוח הסטייה הסטנדרטית של S11 מופק על פני הלהקה תדר נותן מרווחי ביטחון. סטייה סטנדרטית מקובלת טיפוסית היא 0.05 dB בגודל ו -0.5 מעלות בשלב עבור תדרים מתחת 40 GHz. עבור תדרים גבוהים יותר, סובלנות מכנית חזקה יותר ויציבות תרמי הופכת ביקורתית יותר, חוזר על עצמו עשוי להיות קריטי יותר, חזרות של מסמכים החלודה ו-ידית של כל הגורמים הדרושים כדי לשנות מאוחר יותר, לאחר מכן.
כלי תוכנה ומשאבים
כמה חבילות מסחריות ופתוחות קוד כוללות אלגוריתמים חזקים ליד שדה עד רחוק עם תיקון מובנה בבדיקה ו-S פרמטר לאחר עיבוד:
- (FLT:0CST Studio Suite (Dassault Systèmesrea)FLT:1 - מציע מודול יבוא מקיף ליד שדה וזוג EM-circuit co-imulation עבור פרמטר S.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) אל-אוויר FEKOFLT:1 - Excels במיקום אנטנה בקנה מידה גדול וניתוח שדה קרוב; מודול POSTFEKO שלה מטפל בשינויים ופירוק מודול.
- (FLT:0)NSI-MIIR TechnologiesFLT:1 - מספק תוכנה ייעודית ליד שדה מדידה כמו NSI2000, אשר מניע סורקים וביצוע טרנספורמציה בזמן אמת עם מיצוי פרמטר S משולב.
- (ב) ניתן לכתוב תסריטי מכס עבור פלאר, צילינדר, ושינויים מפופריים באמצעות ספריות של ארבעייה ומיוחדות (ראה FLT:2MATLAB TranssFLT 3R).
- (FLT:0)Scikit-rfFLT:1אנדר - ספריית קוד פתוח פייתון להנדסת RF / מיקרו גל; שימושית עבור מניפולציה והשוואה של קבצים S-parameter לאחר שהנתונים יושקו.
- (ב) [15] ,0 (EMCoS Antenna VNAFLT: 1) כלי תוכנה מיוחד לעיבוד נתונים של מדידה ליד שדה התעופה ודור מלא של S-parameter (ראה:2EMCoS Antenna VNAFLT 3LT).
בעת בחירת כלי, לשקול את הגיאומטריה הסריקה, מורכבות מודל בדיקה, ואת רמת האוטומציה הנדרשת.טווחי בדיקה רבים לפתח תוכנה קניינית המשלבת ישירות עם VNA ובקרי המיקום שלהם, מתן זרימת עבודה חלקה מהנתונים הגולמיים ל-Sפרמטרים הסופיים. Open-source אפשרויות כמו Scikit-f הם בעלי ערך עבור עיבוד מותאם אישית, אך דורש מאמץ תכנות נוסף עבור הטרנספורמציה.
Best Practices for Accurate S Parameter הפקה
יישום ההנחיות הבאות באופן עקבי מפחית את אי הוודאות של מדידה ומשפר את יכולת ההחזר:
- (FLT:0) Calibrate את VNA ב-SEC וב- AUT מחברים.FreaLT:1 השתמש ערכת קיטור מכנית עם סטנדרטים ידועים ולוודא עם מכשיר אימות שינויים במהלך סריקות ארוכות קוראות לחזרה תקופתית.יחידות אלקטרוניקה יכולות להכשיר את התהליך הזה אבל יכול להציג סחף לאורך זמן.
- (FLT:0) צ'רקטר את תבנית החקירה ביסודיות.
- (FLT:0)Verify אזור סריקות גבולות.BuildFLT:1 מודד את ה- AUT של שדה קרוב שדה amplitude טאלר ולהבטיח כי המטוס הסריקה משתרע לפחות 15 dB מתחת לפסגה. החל חלונות מקלט רק אם יש צורך וחשב את ההשפעה שלהם על פרמטר S. עבור אנטנה גבוהה-gain, אזור גדול יותר עשוי להיות נדרש כדי ללכוד אנרגיה מאוחסן מחדש של פחות מ- 30 מעלות צלזיוס.
- (FLT:0) ,Maintain היערכות מכנית מדויקת.FLT:1 שגיאות חיקוי קטן כמו 0.01 λ יכול ליצור שגיאות שלב משמעותי.Routinely לבדוק את החזרה של הרובוט עם מדחום לייזר.עבור סריקות spherical, מרכז הסיבוב חייב להתאים את השלב של AUT ל- 0.02 עבור שלב פרמטר מדויק S.
- (FLT:0) למידע עם מגוון דינמי גבוה.BuildFLT:1 ; השתמש בדגימות מרובות ממוצעות בשימוש מגבר נמוך-אין ליד החקירה כדי לשפר את יחס האות-ל-אין, שהוא חיוני לאזורים שדה חלש המשפיעים על צדי שדה מרוחק ולכן דיוק S11. טווח דינמי של 60DB או יותר מומלץ עבור רוב האפליקציות עם אפס עמוק בתבניות, עשוי להיות מ- 70B.
- (FLT:0Apply בדיקה תיקון סימטרי.FreaLT:1 ; עבור מדידות פלאאר, באמצעות רשתות סריקות סימטריות (למשל, מספר מוזר של נקודות) להימנע משינוי ספקטרום עדין.העיקרון חל על דגימה זוויתית זוויתית ב סריקות ציונדריות וספיריות.
- (FLT:0)Compare עם אנטנה הפניה.FreaLT:1) אימות כל שרשרת נגד קרן סטנדרטי-גאין או dipole אשר פרמטרים ורווחה ידועים במעבדה calibrated.שלב זה תופס שגיאות שיטתיות ב calibration, בדיקה תיקון, או טרנספורמציה. לבצע אימות זה במספר תדרים על פני הלהקה של עניין.
- (FLT:0) ביצוע כל הפרמטרים המדידה.FLT:1) להקליט את הגיאומטריה הסריקה, גדלים מדרגות, סוג בדיקה, תאריכי קליברציה, תנאים סביבתיים (טמפרטורה ולחות), וגרסת תוכנה זו תומכת בניתוח שורש-כי אם הסטיות מופיעות מאוחר יותר בסימולציות ברמת המערכת.
אתגרים משותפים וכיצד להתגבר עליהם
(FLT:0)Probe-AUT Multiple Reflections.veFLT:1) בכמה מתקנים, אותות קופץ בין החקירה לבין AUT, גרימת ripples בנתונים הקרובים לשדה.Time-domain gating ב VNA או שימוש בקליטת חומרים קליטורים סביב הבדיקה יכול גם להפחית את זה.
(FLT:0) טירונות ו- Aliasing שגיאות.veFLT:1 , גודל סריקה מסובכת truncates את ספקטרום הגל המטוס, המציג טבעת דפוס השדה הרחוק ו-S11 שגיאות. הפתרון הוא מודל AUT לפני כן להעריך את היקף השדה תגובתי שלה ולהגדיל את האזור בהתאם.אם מגבלות פיזיות קיימות, אלגוריתמים יכולים להרחיב את הנתונים, אך אלה חייבים להיות מוכרים גם על מנת לקבוע את הנתונים הבין-ידי אנטנות מרחביים לפחות.
(FLT:0)Probe Positioning Errors.FLT:1 סחף, backlash ו הכבידה לחדד את הגאומטריה הרגילה של היערכות לייזר ותיקון מיקום סגור יכול להפחית שגיאות כאלה מתחת λ / 100. Post עיבוד תיקון באמצעות נקודות התייחסות ידועות על AUT עוזר אם מערכת המיקום לא יכולה לענות על הסובלנות הנדרשת ב phericphersives, לבצע פרמטרים תקופתיים ידוע ישירות על ידי פרמטרים הקשורים לגרסאות פרמטרים.
(FLT:0) Multi-Port ו-Array Measurements.Build.earFLT) 1 למערךים עם נמלים רבים, מעבר בין נמלים מציג אתגרים חוזרים על עצמם.החלפת מזחלות וכיסוי מלא בכל נתיב נמלים הם הכרחיים.הזמן למיצוי זמני אספקה פאסיביים שונים, אך ורק אלגוריתמים יעילים ועיבוד מקבילים, נדרשים להפיכה בין רכיבי מערך נמדדים ו-SD (SD) באופן אישי, אך ורק בשלב זה, כולל את כל אחד (SD) של מערכת הפעלה מורכבת, אך ורק לאחר מכן, כולל של כל אחד (SD) של מערכת הפעלה מורכבת, כולל סימולציה פעילה יותר, כולל של מערכת הפעלה (SD) של כל אחד (SD) של כל אחד) של מערכת הפעלה מורכבת, כולל קידוד (SD) של כל אחד) של כל אחד (SD) של מערכת הפעלה מורכבת, כולל של מערכת הפעלה מורכבת, כולל אלגוריתמים, כולל אלגוריתמים, כולל אלגוריתמים, כולל אלגוריתמים פעילים יותר, כולל אלגוריתמים של מערכת הפעלה מורכבת, כולל אלגוריתמים, כולל אלגוריתמים של מערכת הפעלה משותפת, כולל אלגוריתמים, כולל סימולציה פעילה יותר, אך ורק בשלב זה,
(FLT:0) תדירות ו בנדווידנטית Constraints.FLT:1 ליד שדה מדידות מבוצעות בדרך כלל בתדרים בודדים או על פני מדרגות דיסקרטיות.עבור אנטנות פס רחב, הפרמטרים סריקה ותיקון בדיקה חייב להיות בתוקף על פני רוחב הפס.ביצוע סריקות נפרדות בנקודות מרובות תדירות ו-Sפרמטרים של S עשויים להיות בלתי יעילים.
דוגמאות ל- Real-World
היכולת לחלץ פרמטרים S מסורק יחיד ליד שדה הוא בעל ערך במיוחד במהלך הפיתוח של מערך החילוץ מסיבי 5G מסיבי MIMO. כל אחד מ-64 או 128 אלמנטים אנטנה חייב להיות מאופיין הן דפוס קרינה והן הפיכה הדדית (Sxy) ליד שדה סריקה של מערך הרקמה המפולגת לחלוטין בתנאים מבוקרים מגביר את אימות העיצוב ולהפחית בדיקות שדה יקר.
בכל מקרה, הפרמטרים S מופקים מיוצאים כקבצי Touchstone ומשמשים בסימולציות ברמת המערכת, המקשרות ישירות את המדידות הפיזיות עם כלי מעגלים ומערך מודלים.לדוגמה, ממטרת S-parameter של תחנת 5G ניתן לייבא לתוך סימולטור מערכת כדי לחזות ביצועים וקידוד כוח.
מסקנה
הסרת פרמטרים Sפאסיביים ממדידות אנטנה שדה קרוב הופכת מבחן קרינה מסורתי לבחינת ביצועי RF מלאה.על ידי שילוב של מיקום מדויק, קפדני VNA calibration, תיקון RF ואלגוריתמים חזקים, מהנדסים יכולים להשיג S11, S21, ו- Multi-port מלא של בדיקות מחשבי אוויריות (S-Dalnapertation) ימשיך את אותה מידה יעילה של מערכות פיתוח אופטיקה משולבת, בתנאי אבטחה, וקידום ביצועים מתקדמים יותר, כמו גם על ידי פרמטרים מתקדמים יותר.